WO2019033807A1 - 用于显示装置的驱动电路、电压转换电路、显示装置及其关机控制方法 - Google Patents

用于显示装置的驱动电路、电压转换电路、显示装置及其关机控制方法 Download PDF

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Abstract

一种驱动电路、电压转换电路、显示装置及其控制方法,属于显示领域。驱动电路包括电压转换器(11)和源极驱动器(12),电压转换器(11)具有用于接收来自电源的第一电压VDDIN的第一端,以及用于向源极驱动器(12)输出第二电压AVDD的第二端;驱动电路还包括开关子电路(13)和电压比较子电路(14)。开关子电路(13)设置在电压转换器(11)的第二端与源极驱动器(12)之间的电压传输通路上;电压比较子电路(14)连接电压转换器(11)的第一端;电压比较子电路(14)用于在第一电压VDDIN小于参考电压REF时,控制开关子电路(13)断开电压传输通路。

Description

用于显示装置的驱动电路、电压转换电路、显示装置及其关机控制方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年8月17日向中国专利局提交的专利申请201710706159.9的优先权利益,并且在此通过引用的方式将该在先申请的内容并入本文。
技术领域
本公开涉及显示领域,特别涉及一种用于显示装置的驱动电路、电压转换电路、显示装置及其控制方法。
背景技术
现有的显示装置中,电压转换器主要用于将电源电压转换为其他部件所需要的电压,比如时序控制器、栅极驱动器和源极驱动器所需的工作电压、栅极驱动器所需要的栅线开启电压及栅线关闭电压,以及显示面板所需要的公共电压,等等。在显示装置正常的关机过程中,失去电源供电的电压转换器将会利用电容所存储的电荷为显示装置中的其他部件供电一小段时间,以使相关部件完成例如清屏一类的操作。
发明内容
本公开的一个实施例提供了一种用于显示装置的驱动电路,该驱动电路包括电压转换器和源极驱动器,所述电压转换器具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向所述源极驱动器输出第二电压的第二端;其中所述驱动电路还包括开关子电路和电压比较子电路,所述开关子电路设置在所述电压转换器的第二端与所述源极驱动器之间的电压传输通路上;所述电压比较子电路连接所述电压转换器的第一端,所述电压比较子电路用于在所述第一电压小于参考电压时,控制所述开关子电路断开所述电压传输通路。
在一些实施例中,电压转换器还具有用于输出恒定电压的第三端,所述电压转换器的第三端与所述电压比较子电路连接,以将所述恒定电压作为所述参考电压提供给所述电压比较子电路。
在一些实施例中,所述驱动电路还包括时序控制器,所述电压转换器的第三端还与所述时序控制器连接。
在一些实施例中,所述电压比较子电路包括第一电阻、第二电阻和电压比较器。所述第一电阻的第一端连接所述电压转换器的第一端,所述第一电阻的第二端连接所述电压比较器的第一比较输入端;所述第二电阻的第一端连接所述电压比较器的第一比较输入端,所述第二电阻的第二端连接公共电压端;所述电压比较器的第二比较输入端用于接收所述参考电压,所述电压比较器的比较输出端连接所述开关子电路。
在一些实施例中,所述开关子电路包括第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述电压比较子电路,
所述第一晶体管的源极和漏极分别连接所述电压转换器的第二端和所述源极驱动器中的一个。
本公开的另一实施例提供了一种电压转换电路,所述电压转换电路具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向源极驱动器输出第二电压的第二端,其中所述电压转换电路包括第一电压转换子电路、电压比较子电路和开关子电路。所述第一电压转换子电路的输入端连接所述电压转换电路的第一端,所述第一电压转换子电路的输出端连接所述开关子电路,所述第一电压转换子电路用于将所述第一电压转换为所述第二电压;所述开关子电路设置在所述第一电压转换子电路的输出端与所述电压转换电路的第二端之间的电压传输通路上;所述电压比较子电路分别连接所述电压转换电路的第一端和所述开关子电路,所述电压比较子电路用于在所述第一电压小于参考电压时,控制所述开关子电路断开所述电压传输通路。
在一些实施例中,所述电压转换电路还包括第二电压转换子电路,所述第二电压转换子电路的输入端连接所述电压转换电路的第一端,所述第二电压转换子电路的输出端连接所述电压比较子电路,所述第二电压转换子电路用于将所述第一电压转换为恒定电压,以作为所述参考电压提供给所述电压比较子电路。
在一些实施例中,电压比较子电路包括第一电阻、第二电阻和电压比较器;所述第一电阻的第一端连接所述电压转换电路的第一端,所述第一电阻的第二端连接所述电压比较器的第一比较输入端;所述 第二电阻的第一端连接所述电压比较器的第一比较输入端,所述第二电阻的第二端连接公共电压端;所述电压比较器的第二比较输入端用于接收所述参考电压,所述电压比较器的比较输出端连接所述开关子电路。
在一些实施例中,开关子电路包括第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述电压比较子电路,所述第一晶体管的源极和漏极分别连接所述电压转换电路的第二端和所述源极驱动器中的一个。
本公开的又一实施例提供了一种显示装置,包括如上述实施例中任一实施例所述的驱动电路或者电压转换电路。
本公开的再一实施例提供了一种显示装置的控制方法,所述显示装置包括电压转换器和源极驱动器;所述电压转换器具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向所述源极驱动器输出第二电压的第二端,所述控制方法包括:响应于所述第一电压小于参考电压,断开所述电压转换器的第二端与所述源极驱动器之间的电压传输通路。
能够理解到的是,在没有冲突的情况下,上述各实施例中的各个特征可以选择性地进行组合,从而得到其它的实施例,这些实施例也属于本公开的保护范围。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,这些附图的合理变型也都涵盖在本公开的保护范围中。
图1是本公开一个实施例提供的用于显示装置的驱动电路的部分结构框图;
图2是本公开一个实施例提供的驱动电路与对比示例提供的驱动电路之间的效果对比图;
图3是本公开另一实施例提供的用于显示装置的驱动电路的部分结构框图;
图4是本公开一个实施例提供的驱动电路的一部分的电路结构图;
图5是本公开一个实施例提供的显示装置的内部电路结构示意图;
图6是根据本公开另一实施例提供的电压转换电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开实施方式作进一步地详细描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请要求保护的范围。除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,且该连接可以是直接的或间接的。
本申请的发明人发现,在一些应用场景下,显示装置中的电压转换器的电源电压接收端处的电压的下降速度可能过快,使得在相关部件还没来得及完成关机操作的情况下,该相关部件所得到的电压就已经降至了其所需的工作电压以下。例如,在关机时,显示装置中的栅极驱动器需要输出高电平的全开控制信号,以向所有栅线输出栅线开启电压,但全开控制信号往往过早地降低至低电平,从而使得一些像素不能完全回复到复位状态,导致关机残影等不良。
图1是本公开一个实施例提供的用于显示装置的驱动电路的结构框图。参见图1,该驱动电路包括电压转换器11和源极驱动器12,还包括开关子电路13和电压比较子电路14。电压转换器11具有用于接收来自电源的第一电压VDDIN的第一端,以及用于向源极驱动器12输出第二电压AVDD的第二端。开关子电路13设置在电压转换器11的第二端与源极驱动器12之间的电压传输通路(如图1中箭头所示)上。电压比较子电路14连接电压转换器11的第一端,电压比较子电路14用于在电压转换器11的第一端处的第一电压VDDIN小于参考电压REF时,控制开关子电路13断开电压转换器11的第二端与源极驱 动器12之间的电压传输通路。上述的第二电压是源极驱动器产生数据信号所需的工作电压,源极驱动器可以基于第二电压和待显示的图像信息而产生数据信号。
在一种实现方式中,电压转换器主要包括DC-DC电压转换电路(可以例如设置在芯片当中)。当然,上述电压转换器还可以具备例如转换得到其他电压的其他功能,并可以具有相应数量的连接端,并且电压转换器在同时具备两个以上的功能时可以包含被多个功能所共用的子电路或部件。
上述的驱动电路还可以包括上文未述及的其他电路结构,比如电压转换器11可以分别以若干个连接端与其他若干个电路结构分别相连,来为这些电路结构提供所需要的电信号。具体实施时,可以根据需要在驱动电路中设置其他结构,用于显示装置的驱动电路的示例并不需要限于图1所示的结构。
在一个对比示例中,驱动电路包含直接相连的电压转换器11和源极驱动器12,而不包含上述开关子电路13和电压比较子电路14。电压转换器11的第一端处设有一个电容,该电容能在电压转换器11接收到电源供应被充电,并在电压转换器11失去电源供应时利用该电容所存储的电荷在一段时间内为电压转换器11供电。由此,当显示装置关机时,电压转换器11将会利用该电容存储的电荷在一段时间继续输出包括所述第一电压AVDD的多个电信号,以维持这些电信号所连接的其他电路结构的工作状态。而随着电容所存储的电荷随时间的消耗,电压转换器11的第一端处的电压会逐渐降低,并在降低到一定程度后无法继续维持这些电路结构的工作状态。
作为一种示例,图2示出了对比示例中电压转换器11的第一端处的电压随时间的变化曲线。参见图2的曲线S1,在显示装置关机时,电压转换器11的第一端处的电压会在第一时刻t1从最大值Vmax开始下降。随着电容所存储的电荷随时间的消耗,电压转换器11的第一端处的电压在此后的第二时刻t2下降至能够持其他电路结构的工作状态的临界值Von,并在此后逐渐下降至电容被完全放电时的最小值Vmin。由于在电压转换器11的第一端处的电压处于临界值Von时,电压转换器11恰好能够维持其他电路结构的工作状态,因此对于曲线S1而言,第一时刻t2之后其他电路结构的工作状态就无法继续维持,而这些电 路结构未完成的操作也将无法完成。比如,栅极驱动器和源极驱动器需要在关机时协同完成消除残影的操作,在此过程中栅极驱动器需要利用电压转换器提供的电压信号向各行栅线输出栅极开启电压;而如果电压转换器所提供的第一电压随着电压转换器11的第一端处的电压的下降而过早地下降至栅极开启电压的容许范围之外,显示区域内的液晶电容就会在可能还没有完全放电的状态下停止放电,并由残留的电荷引发例如关机残像的问题。
图2还示出了根据本公开的一个实施例的电压转换器11的第一端处的电压随时间的变化曲线。参见图2的曲线S2,在驱动电路所在的显示装置关机时,电压转换器11的第一端处的电压会在第一时刻t1从最大值Vmax开始下降。随着电容所存储的电荷随时间的消耗,电压转换器11的第一端处的电压的变化曲线S2会在下降至参考电压REF时发生斜率上的突变——此时电压比较子电路14开始控制开关子电路13断开电压转换器11的第二端与源极驱动器12之间的电压传输通路,这使得电压转换器11停止为源极驱动器12提供第二电压,源极驱动器12中的相关电路也不再产生功耗,因此电容所存储的电荷的消耗速度会突然下降,形成如图2所示的曲线S2在参考电压REF处的斜率突变。显示装置中第二电压AVDD可以为源极驱动器12的数字电路部分提供偏置电压,而该部分电路并不需要在显示装置关机时执行操作,因此,断开电压转换器和源极驱动器之间的电压传输通路不会影响其他电路结构在关机时的操作。
由此,对于曲线S2,在第二电压下降至参考电压REF之后,会比曲线S1更加平缓,第二电压在第二时刻t2之后的第三时刻t3下降至临界值Von。通过比较可以看出,本公开实施例提供的驱动电路能够比对比示例多提供t3-t2的时间来让电压转换器11维持其他电路结构的工作状态,而这显然有助于让这些电路结构顺利完成关机时需要完成的操作。例如,在栅极驱动器和源极驱动器在关机时协同完成消除残影的操作过程中,t3-t2的时间能够用来使栅极驱动器输出容许范围的栅极开启电压,从而更有利于液晶电容对残留电荷的释放,因此有助于消除或缓解上述例如关机残像的问题。
可以看出,基于电压比较子电路和开关子电路的设置,本公开实施例能够在第一电压下降到参考电压以下时断开电压转换器的第二端 与源极驱动器之间的连接,以中断第二电压造成的功耗,减缓第一电压VDDIN的下降速度,延长相关部件进行例如关机清屏一类的操作的时间,因而有助于消除掉电速度过快所造成的关机显示异常,提升显示装置的性能。
图2示出的是电压转换器11的第一端处的电容放电时的电容电压变化曲线,其总体上的陡峭和平缓程度主要由该电容的电容值决定,而该电容可以例如是设置在驱动电路中的器件、可以例如是设置在驱动电路之外并能够与电压转换器11的第一端相连的器件,还可以例如是主要由寄生电容所形成的电容,并可以不仅限于此。
需要说明的是,上文中的临界值Von主要是用来说明本公开实施例的技术效果的,而可以不是实际设置在驱动电路中的参数。而上述参考电压REF可以例如是驱动电路内部或者外部产生的电压信号,其数值大小可以根据实际需求进行设置。例如,由上文可以推知,参考电压REF应当小于上述最大值Vmax,并且大于上述临界值Von;在此基础上,参考电压REF越接近于最大值Vmax,图2所示的t3-t2的时间就越长,即越有利于保障延长相关部件的操作时间。但是,如果参考电压REF过度接近于最大值Vmax,会很容易在关机以外的场景下由电压值的波动而产生断开第二电压(AVDD)的输出的误动作,而影响驱动电路的正常工作。因此,可以综合考虑上述因素来确定实际应用场景中参考电压REF的电压设定值,以取得所需要的技术效果。
在另一实施例中,如图3所示,电压转换器11还具有用于输出恒定电压的第三端,电压转换器11的第三端与电压比较子电路14连接,以将所述恒定电压作为所述参考电压REF提供给电压比较子电路14。也就是说,在该实施例中,电压转换器自身可基于第一电压VDDIN产生用于电压比较子电路的参考电压REF,有利于简化电路结构。
图4是本公开一个实施例提供的驱动电路的一部分的电路图。参见图4,本实施例中的电压比较子电路14具体包括第一电阻R1、第二电阻R2和电压比较器U1,第一电阻R1的第一端连接电压转换器的第一端(由此可以接收第一电压VDDIN),第一电阻R1的第二端连接电压比较器U1的第一比较输入端;第二电阻R2的第一端连接电压比较器U1的第一比较输入端,第二电阻R2的第二端连接公共电压端;电压比较器U1的第二比较输入端接收参考电压REF,电压比较器U1 的比较输出端连接开关子电路13。本实施例中的开关子电路13包括第一晶体管M1,第一晶体管M1的栅极连接电压比较子电路14,源极和漏极分别连接电压转换器的第二端(由此可以接收第二电压AVDD)和源极驱动器12中的一个。
比照图1和图4可以看出,电压转换器11第一端处的电压可以经过第一电阻R1与第二电阻R2的分压输入到电压比较器U1的第一比较输入端,从而电压比较器U1可以比较其与参考电压REF之间的大小关系,并其在小于参考电压REF时向开关子电路13输出控制开关子电路13断开的高电平或低电平信号;而开关子电路13的第一晶体管M1可以在接收到来自电压比较子电路14的控制信号时转为截止状态,使得电压转换器11第二端向源极驱动器12输出第二电压AVDD的电压传输通路断开。当然,本实施例所示的开关子电路13和电压比较子电路14的电路结构仅是一种示例,开关子电路和电压比较子电路可能的示例不限于此。
可以看出的是,对于目前的显示装置的驱动电路,可以通过参照上述方案增设开关子电路和电压比较子电路,例如在驱动电路的电路板上增加相应的元件和线路来实施本公开的实施例。而作为另一种实施方式的示例,上述开关子电路和电压比较子电路还可以设置在驱动电路的已有部件当中。
作为一种示例,图5是本公开一个实施例提供的显示装置的内部电路结构示意图。参见图5,本公开实施例的显示装置包括驱动电路和阵列基板。驱动电路包括电压转换电路11′和源极驱动器12,还包括时序控制器15、伽马单元16和接口连接器17;阵列基板的显示区域内设置有像素电路22,阵列基板的显示区域之外设置有栅极驱动器21。本实施例中,电压转换电路11′具有用于连接接收源自于电源的第一电压VDDIN的第一端,以及用于向源极驱动器12输出第二电压AVDD的第二端。
作为电压转换电路11′的一种实现方式示例,如图6所示,电压转换电路11′具有用于接收来自电源的第一电压VDDIN的第一端,以及用于向源极驱动器12输出第二电压的第二端。电压转换电路11′可以包括第一电压转换子电路10、电压比较子电路14和开关子电路13,第一电压转换子电路10的输入端连接电压转换电路的第一端,第一电 压转换子电路10的输出端连接开关子电路13,第一电压转换子电路用于将第一电压转换为第二电压AVDD;开关子电路13设置在第一电压转换子电路的输出端与电压转换电路的第二端之间的电压传输通路上;电压比较子电路14分别连接电压转换电路的第一端和开关子电路,电压比较子电路用于在第一端处的电压小于参考电压时,控制开关子电路断开电压传输通路。具体实施时,第一电压转换子电路可以例如参照DC-DC转换电路实现,而开关子电路和电压比较子电路可以例如参照图4所示的电路结构实现,这些电路结构可以例如封装在同一芯片当中,此时可通过替换驱动电路中原有的DC-DC芯片来实施本公开的方案。
进一步地,如图6所示,在另一实施例中,电压转换电路还包括第二电压转换子电路18,第二电压转换子电路18的输入端连接电压转换电路的第一端,第二电压转换子电路18的输出端连接所述电压比较子电路,所述第二电压转换子电路用于将所述第一电压转换为恒定电压,以作为参考电压提REF供给所述电压比较子电路。
作为电压转换电路11′的另一种实现方式示例,电压转换电路11′包括处理器和存储器(图中未示出),处理器通过接口电路分别与电压转换电路11′的第一端和第二端相连,存储器中则存储有第一指令、第二指令和第三指令,处理器可以通过执行第一指令来将来自电压转换电路11′的第一端处的第一电压转换为在电压转换电路11′的第二端处输出的第二电压,通过执行第二指令在电压转换电路11′的第一端处的电压小于参考电压时触发第三指令的执行,通过执行第三指令停止电压转换电路11′的第二端处的电压输出。
除了上述硬件实施方式和软件实施方式之外,上述开关子电路和电压比较子电路的功能还可以通过软硬件结合的方式实现,例如处理器通过执行存储器中的第四指令,使得在电压转换电路11′的第一端处的电压小于参考电压时向上述第一晶体管M1的栅极输出控制信号,以使第一晶体管M1断开输送第二电压的电压传输通路。当然,实际应用中的实现方式可以不限于以上示例。
参见图5,基于所示出的电路结构,驱动电路中的接口连接器17可以通过与外部接口之间的连接将电源电压(包括第一电压VDDIN)传输到电压转换电路11′,使得电压转换电路11′利用电源电压分别为源 极驱动器12、时序控制器15、伽马单元16、栅极驱动器21和像素电路22提供所需要的工作电压。而且,接口连接器17可以通过与外部接口之间的连接将与显示有关的信号传输到时序控制器15,使得时序控制器15根据接收到的信号控制栅极驱动器21和源极驱动器12的输出时序,从而控制像素电路22对每个像素单元内的液晶电容Clc和存储电容Cs进行充放电,实现画面显示。在此过程中,伽马单元16可以在整体上调节源极驱动器12所输出的数据电压,从而实现对画面显示的调节。可以看出,由于图5所示的显示装置包含了在第一电压VDDIN下降到参考电压以下时断开第二电压AVDD的输出的电压转换电路11′,因而,相比于现有技术,能够延长相关部件进行例如关机清屏一类的操作的时间,有助于消除掉电速度过快所造成的关机显示异常,提升显示装置的性能。
本公开实施例中的显示装置可以为:显示面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。而且,上文虽然均以液晶显示为例进行了方案的说明,但实际实施时,本公开的实施例也可以应用至例如有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示装置、量子点发光二极管(Quantum Dot Light Emitting Diodes,QLED)显示装置等其他显示装置中,同样能够延长相关部件进行例如关机清屏一类的操作的时间,并有助于消除掉电速度过快所造成的关机显示异常,提升显示装置的性能。
此外,在上述任意一种实施例中,参考电压可以由驱动电路的内部电路自行生成,例如,在之前讨论的图3所示的实施例中,电压转换器还具有用于输出恒定电压的第三端,电压转换器的第三端与电压比较子电路连接,以将恒定电压作为参考电压提供给电压比较子电路。在另一种示例中,电压转换电路可以包括第二电压转换子电路,该第二电压转换子电路的输入端连接电压转换电路的第一端,第二电压转换子电路的输出端连接电压比较子电路,第二电压转换子电路用于将输入端处的第一电压转换为输出端处的恒定电压,以作为参考电压提供给电压比较子电路。
可理解的是,以恒压方式输出得到的参考电压可以不随电压转换器或者电压转换电路第一端处的电压的下降而下降,因此可以在显示 装置关机时为电压比较子电路提供一幅值稳定的参考电压,而不会受电压转换器或者电压转换电路第一端处的第一电压变化的影响而导致电压比较子电路的工作异常。相比于需要从外部单独提供参考电压的方式,该实施方式更有利于减少驱动电路的外部端口数量,简化整体结构。而且,在一些驱动电路的实施例中,电压转换器或者电压转换电路本身可以为时序控制器提供一个幅值恒定为例如1.2V的电压信号。例如,电压转换器的第三端还与时序控制器连接。利用这一点,可以将这一电压信号直接用作参考电压连接到电压比较子电路上,而进一步简化驱动电路的结构。
基于同样的发明构思,本公开的又一实施例提供了一种显示装置的控制方法,所述显示装置包括电压转换器和源极驱动器;所述电压转换器具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向所述源极驱动器输出第二电压的第二端;所述控制方法包括:响应于所述电压转换器的第一端处的第一电压小于参考电压,断开所述电压转换器的第二端与所述源极驱动器之间的电压传输通路。可理解的是,上文中的开关子电路和电压比较子电路的实现方式均可以视作上述控制方法的实现方式示例,因此关于该控制方法的细节不再赘述。
可以看出,本公开实施例能够在第一电压下降到参考电压以下时断开第二电压AVDD的输出,以中由第二电压所造成的功耗,减缓第一电压VDDIN的下降速度,延长相关部件进行例如关机清屏一类的操作的时间,因而有助于消除掉电速度过快所造成的关机显示异常,提升显示装置的性能。
以上所述仅为本公开的实施例,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (11)

  1. 一种用于显示装置的驱动电路,包括电压转换器和源极驱动器,所述电压转换器具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向所述源极驱动器输出第二电压的第二端;其中所述驱动电路还包括开关子电路和电压比较子电路,
    所述开关子电路设置在所述电压转换器的第二端与所述源极驱动器之间的电压传输通路上;
    所述电压比较子电路连接所述电压转换器的第一端,所述电压比较子电路用于在所述第一电压小于参考电压时,控制所述开关子电路断开所述电压传输通路。
  2. 根据权利要求1所述的驱动电路,其中所述电压转换器还具有用于输出恒定电压的第三端,
    所述电压转换器的第三端与所述电压比较子电路连接,以将所述恒定电压作为所述参考电压提供给所述电压比较子电路。
  3. 根据权利要求2所述的驱动电路,其中所述驱动电路还包括时序控制器,所述电压转换器的第三端还与所述时序控制器连接。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的驱动电路,其中所述电压比较子电路包括第一电阻、第二电阻和电压比较器;其中,
    所述第一电阻的第一端连接所述电压转换器的第一端,所述第一电阻的第二端连接所述电压比较器的第一比较输入端;
    所述第二电阻的第一端连接所述电压比较器的第一比较输入端,所述第二电阻的第二端连接公共电压端;
    所述电压比较器的第二比较输入端用于接收所述参考电压,所述电压比较器的比较输出端连接所述开关子电路。
  5. 根据权利要求4所述的驱动电路,其中所述开关子电路包括第一晶体管,
    所述第一晶体管的栅极连接所述电压比较子电路,
    所述第一晶体管的源极和漏极分别连接所述电压转换器的第二端和所述源极驱动器中的一个。
  6. 一种电压转换电路,所述电压转换电路具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向源极驱动器输出第二电压的第二端, 其中所述电压转换电路包括第一电压转换子电路、电压比较子电路和开关子电路;其中,
    所述第一电压转换子电路的输入端连接所述电压转换电路的第一端,所述第一电压转换子电路的输出端连接所述开关子电路,所述第一电压转换子电路用于将所述第一电压转换为所述第二电压;
    所述开关子电路设置在所述第一电压转换子电路的输出端与所述电压转换电路的第二端之间的电压传输通路上;
    所述电压比较子电路分别连接所述电压转换电路的第一端和所述开关子电路,所述电压比较子电路用于在所述第一电压小于参考电压时,控制所述开关子电路断开所述电压传输通路。
  7. 根据权利要求6所述的电压转换电路,其中所述电压转换电路还包括第二电压转换子电路,
    所述第二电压转换子电路的输入端连接所述电压转换电路的第一端,所述第二电压转换子电路的输出端连接所述电压比较子电路,所述第二电压转换子电路用于将所述第一电压转换为恒定电压,以作为所述参考电压提供给所述电压比较子电路。
  8. 根据权利要求6或7所述的电压转换电路,其中所述电压比较子电路包括第一电阻、第二电阻和电压比较器;其中,
    所述第一电阻的第一端连接所述电压转换电路的第一端,所述第一电阻的第二端连接所述电压比较器的第一比较输入端;
    所述第二电阻的第一端连接所述电压比较器的第一比较输入端,所述第二电阻的第二端连接公共电压端;
    所述电压比较器的第二比较输入端用于接收所述参考电压,所述电压比较器的比较输出端连接所述开关子电路。
  9. 根据权利要求8所述的电压转换电路,其中所述开关子电路包括第一晶体管,
    所述第一晶体管的栅极连接所述电压比较子电路,
    所述第一晶体管的源极和漏极分别连接所述电压转换电路的第二端和所述源极驱动器中的一个。
  10. 一种显示装置,其中包括如权利要求1至5中任一项所述的驱动电路,或者如权利要求6至9中任一项所述的电压转换电路。
  11. 一种显示装置的控制方法,所述显示装置包括电压转换器和源 极驱动器;所述电压转换器具有用于接收来自电源的第一电压的第一端,以及用于向所述源极驱动器输出第二电压的第二端,所述控制方法包括:
    响应于所述第一电压小于参考电压,断开所述电压转换器的第二端与所述源极驱动器之间的电压传输通路。
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